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NAR:华中师范大学闵金荣/刘珂团队揭示NRF1特异性DNA序列识别的分子机制

NAR:华中师范大学闵金荣/刘珂团队揭示NRF1特异性DNA序列识别的分子机制

为了揭示识别机制,该研究测定了与ATGCGCATGCGCAT ds DNA结合的NRF1同源二聚体的晶体结构。

iNature - Nrf1,DNA序列识别 - 2023-12-29

EJHG:新方法或为治疗遗传性视神经病变提供思路

EJHG:新方法或为治疗遗传性视神经病变提供思路

细胞中的基因疗法应用于线粒体。(Image: Ron Boardman/Getty Images) 在细胞中,线粒体就像小型发电机一样为机体提供能量,但是当线粒体功能发生错误,就会引发一系列疾病。产生疾病的根源就在于线粒体中的DNA的突变,线粒体中的DNA和细胞核中的DNA是不同的。由于线粒体异常所导致的遗传性视神经病变(LHON)可以引发成年人丧失视力。 在LHON患者中,线粒体中DNA

生物谷 - EJHG,新方法,遗传性视神经病变 - 2012-06-18

Sci Transl Med:利用疾病来源iPS细胞研究帕金森氏病

Sci Transl Med:利用疾病来源iPS细胞研究帕金森氏病

7月4日,Sci Transl Med杂志报道了利用疾病来源诱导多能干细胞研究帕金森氏病氧化应激和线粒体功能障碍的最新进展。

生物谷 - 疾病,iPS细胞,帕金森氏病 - 2012-07-23

Cell:揭示钙在学习和记忆中的作用

Cell:揭示钙在学习和记忆中的作用

发表在25日《Cell》杂志上的一篇新研究报告上,来自佛罗里达州斯克里普斯研究所(TSRI)的研究人员就线粒体中的钙是如何影响大脑以及成人认知发展提出了新的见解。研究团队着重强调此次发现:当将果蝇(一种被广泛使用的模型系统)体内运输钙到线粒体的通道阻断后,即所谓的“线粒体钙单向转运

中国生物技术网 - 钙,Cell,学习 - 2016-08-29

Circulation:脂肪酸氧化增强对肥胖诱导性心肌病有益而无害!

Circulation:脂肪酸氧化增强对肥胖诱导性心肌病有益而无害!

但是,通过敲除乙酰辅酶A羧化酶2(ACC2)消除长链脂肪酸转运到线粒体的抑制来增强心肌FAO并不能使非肥胖小鼠罹患心肌病,提

MedSci原创 - 心肌病,高脂饮食,脂肪酸氧化 - 2020-09-11

EUR HEART J:科学家发现心血管疾病又一大危险因素,告诉什么时候服用他汀类药物

EUR HEART J:科学家发现心血管疾病又一大危险因素,告诉什么时候服用他汀类药物

约翰·霍普金斯大学的研究人员报告说,线粒体DNA遗传信息的水平或“拷贝数”不是存储在细胞核中,而是存储在身体的能量产生线粒体中,是一种新颖而独特的生物标志物,能够预测心脏病发作和心脏猝死的风险发生之前十年或更长时间

来宝网 - 线粒体,心血管 - 2017-10-12

J Pineal Res:褪黑激素可保护鱼藤酮诱导的胚胎发育障碍

J Pineal Res:褪黑激素可保护鱼藤酮诱导的胚胎发育障碍

褪黑激素,是松果体的主要激素,对线粒体有许多有益的作用。多项研究表明,在成熟过程中,褪黑激素可防止毒素诱导的卵母细胞质量下降。鱼藤酮是一种广泛应用于农业的化学物质,可诱导线粒体毒性,进而破坏生殖系统,影响卵母细胞的成熟、排卵和受精。Ying‐Jie Niu等人研究了褪黑激素是否可通过其线粒体保护作用减轻鱼藤酮暴露对胚胎发育

MedSci原创 - 褪黑激素,鱼藤酮,胚胎发育,线粒体 - 2019-12-15

Nature子刊:发现驱动酒精相关性肝病发展的关键蛋白,为治疗带来新靶点

Nature子刊:发现驱动酒精相关性肝病发展的关键蛋白,为治疗带来新靶点

该研究发现了丙酮酸脱氢酶激酶4(PDK4)在酒精相关性肝病(ALD)发展中的新作用,为开发新的ALD治疗方法铺平了道路。

生物世界 - 酒精相关性肝病 - 2023-04-26

Nat Commun:研究发现,运动可延长生命

Nat Commun:研究发现,运动可延长生命

自古以来无论是跑步,散步,骑自行车,游泳还是划船都是众所周知的,进行某种形式的有氧运动对健康和福祉至关重要。

来宝网 - 运动,健康 - 2017-09-23

Cell Metab:你知道哪种类型的运动最有助于延缓衰老吗?

Cell Metab:你知道哪种类型的运动最有助于延缓衰老吗?

近日,一项发表于Cell Metabolism上的研究表明,高强度间歇训练(HIIT),如骑自行车和步行,能够促进细胞为线粒体和核糖体生产更多的蛋白质,从而有效地在细胞水平上延缓衰老。

生物探索 - 运动,衰老 - 2017-03-14

Adv Mater:“聚集诱导发光”(AIE)新应用,肿瘤细胞的放疗增敏

Adv Mater:“聚集诱导发光”(AIE)新应用,肿瘤细胞的放疗增敏

放射治疗是对肿瘤部位造成高能电离辐射的治疗手段,目前已经成为治疗肺癌、结直肠癌、食道癌等癌症的一线治疗手段。尤其是对于无法切除的肿瘤,放射治疗更是主要的控制方法。对于局部晚期肿瘤,放射治疗能够缩小肿瘤体积为手术治疗争取可能。但是,由于肿瘤细胞对放射治疗产生的耐受性常常导致放射治疗的失败。针对这一问题,研究人员开发出了多种放疗增敏剂,目的是使肿瘤细胞对放射治疗更加敏感。评价放疗增敏剂效果的重要指标是

MaterialsViews - 聚集诱导发光,肿瘤,放疗增敏 - 2017-05-28

AJHG:神经性综合症由基因突变所致

AJHG:神经性综合症由基因突变所致

由美

AJHG - 突变,神经 - 2016-11-07

Cell Death Differ:单细胞成像研究显示BCL(X)L和BCL2增加乳腺癌细胞的代谢适应性

既往研究显示,BCL2家族成员能够通过控制线粒体外膜通透性(MOMP)来调节细胞内在的凋亡途径。除此功能外,BCL2蛋白还能调节线粒体融合和分裂,影响线粒体的结构和生物能量学。

MedSci原创 - 乳腺癌,BCL2,代谢适应性,单细胞成像 - 2020-12-28

Leber遗传性视神经病变诊断和治疗专家共识

Leber遗传性视神经病变是母系遗传性视神经病, 与线粒体DNA点突变导致视网膜神经节细胞(RGC)变性有关制定此LHON专家共识的目的是增加临宋医师对该病的认识,为本病早期诊断和提高医师治疗水平提供帮助

眼科.2019,28(5):328-335. - Leber遗传性视神经病变 - 2020-01-30

Front Pharmacol:淫羊藿苷可保护骨髓间充质干细胞免受铁过载诱导的功能障碍

据报道,铁超负荷会损伤骨髓间充质干细胞(BMSCs),但确切的机制尚未明了。淫羊藿苷是一种主要的生物活性单体,属于从淫羊藿中分离的黄酮类葡萄糖苷,已被证明可以保护细胞免受氧化应激诱导的细胞凋亡。本研究旨在探究淫羊藿苷是否能够抵抗铁过载引起的BMSCs功能障碍及其潜在机制。在本研究中,我们发现100μM柠檬酸铁铵(FAC)诱导的铁超负荷导致BMSCs凋亡,促进裂解的caspase-3和BAX蛋白表达

网络 - 2019-04-27

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